This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Стыковка космического корабля Crew 10 Dragon с Международной космической станцией. Напомню, что запуск миссии состоялся 14 марта. На борту три астронавта и один космонавт. Это Энн Макклейн, Николь Айерс, Такуя Ониши и Кирилл Песков.
Звезда Вольфа-Райе WR23 расположена в знаменитой туманности Киля. Как и многие подобные звёзды, она окружена характерным пузырём. Дело в том, что звёзды Вольфа-Райе, такие как WR23, очень быстро теряют вещество. Этот процесс сопровождается мощным звёздным ветром, который взаимодействует с окружающей межзвёздной средой, формируя характерные "пузыри". Именно такой пузырь вокруг WR23 и запечатлён на новом изображении. Звёзды Вольфа-Райе - это редкий класс горячих массивных звёзд, находящихся на поздних стадиях эволюции. В нашей Галактике их насчитывается около 500, что делает каждое наблюдение особенно ценным.
Credit: Wolfgang Promper (astrobin)
Credit: Wolfgang Promper (astrobin)
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Как там дела у крупнейшего в мире оптического телескопа?
Строительство Extremely Large Telescope (ELT), самого большого оптического телескопа в мире, столкнулось с задержками. Теперь первые тестовые наблюдения планируются на начало 2029 года. «Первый свет» телескопа, то есть момент, когда он впервые соберёт свет от космических объектов, ожидается в марте 2029 года. После этого начнётся установка и настройка научных инструментов. Первые научные наблюдения на ELT теперь ожидаются в декабре 2030 года.
Задержки связаны с рядом факторов, типичных для таких масштабных и технологически сложных проектов. Среди них: сложные погодные условия на строительной площадке в Чили, технологические проволочки, которые заняли больше времени, чем ожидалось, а также проблемы с оборудованием на этапе производства.
Несмотря на задержки, ELT остаётся одним из самых амбициозных проектов в истории астрономии, и его вклад в науку обещает быть огромным.
Credit: ESO
Строительство Extremely Large Telescope (ELT), самого большого оптического телескопа в мире, столкнулось с задержками. Теперь первые тестовые наблюдения планируются на начало 2029 года. «Первый свет» телескопа, то есть момент, когда он впервые соберёт свет от космических объектов, ожидается в марте 2029 года. После этого начнётся установка и настройка научных инструментов. Первые научные наблюдения на ELT теперь ожидаются в декабре 2030 года.
Задержки связаны с рядом факторов, типичных для таких масштабных и технологически сложных проектов. Среди них: сложные погодные условия на строительной площадке в Чили, технологические проволочки, которые заняли больше времени, чем ожидалось, а также проблемы с оборудованием на этапе производства.
Несмотря на задержки, ELT остаётся одним из самых амбициозных проектов в истории астрономии, и его вклад в науку обещает быть огромным.
Credit: ESO
Это Меропа — одна из ярких звёзд скопления Плеяды. Этот яркий бело-голубой субгигант удалён от нас на 440 световых лет. Характерные голубые волокна вокруг неё — это Туманность Меропы (NGC 1435), состоящая из космической пыли, которая отражает свет звезды.
Но обратите внимание на плотный объект, почти теряющийся в звёздных лучах чуть выше самой звезды. Это IC 349, или туманность Барнарда. Она представляет собой плотное и компактное облако межзвёздной среды, расположенное всего в 3500 астрономических единицах от Меропы. Несмотря на такую близость, похоже, что это облако движется в другом направлении, чем само скопление Плеяд. Это говорит о том, что мы, вероятно, наблюдаем сближение яркой звезды и плотного облака, случайно пролетавшего мимо.
Некоторое время астрономы предполагали, что внутри IC 349 может формироваться протозвезда, но пока эти догадки не нашли подтверждения.
Credit: George Chatzifrantzis (astrobin)
Но обратите внимание на плотный объект, почти теряющийся в звёздных лучах чуть выше самой звезды. Это IC 349, или туманность Барнарда. Она представляет собой плотное и компактное облако межзвёздной среды, расположенное всего в 3500 астрономических единицах от Меропы. Несмотря на такую близость, похоже, что это облако движется в другом направлении, чем само скопление Плеяд. Это говорит о том, что мы, вероятно, наблюдаем сближение яркой звезды и плотного облака, случайно пролетавшего мимо.
Некоторое время астрономы предполагали, что внутри IC 349 может формироваться протозвезда, но пока эти догадки не нашли подтверждения.
Credit: George Chatzifrantzis (astrobin)
Широкий участок неба в районе созвездия Единорог. Самый яркий объект в кадре — это Туманность Розетка (NGC 2237), удалённая от нас более чем на 5 000 световых лет. Также здесь можно различить множество интересных астрономических объектов, которые я устану перечислять. На создание этого «полотна» у автора ушло более 62 часов накопления света.
Credit: Mike Lundy (astrobin)
Credit: Mike Lundy (astrobin)
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Закат на Луне, снятый космическим аппаратом Blue Ghost. Напомню, что сейчас он уже отключён, поскольку у него нет возможности пережить холод лунной ночи. Обратите внимание на рассеяние вокруг заходящего Солнца. Это так называемое «Свечение лунного горизонта» (Lunar horizon glow).
Дело в том, что небольшие лунные пылинки способны левитировать под действием электростатических сил. Лунным днём ультрафиолетовое и рентгеновское излучение Солнца выбивает электроны из пылинок на лунной поверхности, заряжая их положительно. Эти частицы отталкиваются от поверхности и поднимаются на высоту в несколько километров. На ночной стороне Луны пыль заряжается отрицательно за счёт электронов солнечного ветра. Здесь разница электрических потенциалов ещё больше, что позволяет частицам подниматься выше. Пока они не потеряют заряд и не осядут на поверхность. Далее цикл повторяется. Пылинки диаметром около 10 микрон могут подняться на высоту более 10 км над поверхностью. Также пылинки иногда выбиваются падающими метеоритами, но их вклад незначителен.
Ранее такие лунные закаты наблюдались аппаратами серии Сервейер, а также астронавтами во время миссий Аполлон 15 и 17.
Credit: Firefly Aerospace
Дело в том, что небольшие лунные пылинки способны левитировать под действием электростатических сил. Лунным днём ультрафиолетовое и рентгеновское излучение Солнца выбивает электроны из пылинок на лунной поверхности, заряжая их положительно. Эти частицы отталкиваются от поверхности и поднимаются на высоту в несколько километров. На ночной стороне Луны пыль заряжается отрицательно за счёт электронов солнечного ветра. Здесь разница электрических потенциалов ещё больше, что позволяет частицам подниматься выше. Пока они не потеряют заряд и не осядут на поверхность. Далее цикл повторяется. Пылинки диаметром около 10 микрон могут подняться на высоту более 10 км над поверхностью. Также пылинки иногда выбиваются падающими метеоритами, но их вклад незначителен.
Ранее такие лунные закаты наблюдались аппаратами серии Сервейер, а также астронавтами во время миссий Аполлон 15 и 17.
Credit: Firefly Aerospace
Ещё немного красивых лунных закатов, снятых аппаратом Blue Ghost. Здесь можно рассмотреть эффект «Свечения лунного горизонта» (Lunar horizon glow) подробнее. Напомню, что он возникает, когда небольшие лунные пылинки поднимаются на высоту в несколько километров под действием электростатических сил.
Credit: Firefly Aerospace
Credit: Firefly Aerospace
Космический "Шаи-Хулуд".
WR 134 — это звезда Вольфа-Райе, расположенная в созвездии Лебедь примерно в 6 000 световых лет от Земли. Она окружена тусклой оболочкой, возникшей в результате взаимодействия быстрого звёздного ветра с межзвёздной средой. Несмотря на то, что радиус WR 134 всего в пять раз превышает солнечный, сама звезда в 400 000 раз ярче Солнца. При этом она очень горячая по звёздным меркам: температура её поверхности составляет более 63 000 К.
Странности WR 134 астрономы заметили ещё в 1867 году. Это была одна из трёх звёзд в созвездии Лебедя, чьи спектры состояли из интенсивных эмиссионных линий вместо обычного континуума и линий поглощения. Это открытие положило начало изучению класса звёзд Вольфа-Райе, названных в честь астрономов Шарля Вольфа и Жоржа Райе, которые первыми описали их необычный спектр. WR 134 относится к азотной последовательности звёзд Вольфа-Райе и имеет спектральный тип WN6, характеризующийся сильными линиями излучения HeII и более слабыми линиями HeI и CIV.
Credit: Blueseed (astrobin)
WR 134 — это звезда Вольфа-Райе, расположенная в созвездии Лебедь примерно в 6 000 световых лет от Земли. Она окружена тусклой оболочкой, возникшей в результате взаимодействия быстрого звёздного ветра с межзвёздной средой. Несмотря на то, что радиус WR 134 всего в пять раз превышает солнечный, сама звезда в 400 000 раз ярче Солнца. При этом она очень горячая по звёздным меркам: температура её поверхности составляет более 63 000 К.
Странности WR 134 астрономы заметили ещё в 1867 году. Это была одна из трёх звёзд в созвездии Лебедя, чьи спектры состояли из интенсивных эмиссионных линий вместо обычного континуума и линий поглощения. Это открытие положило начало изучению класса звёзд Вольфа-Райе, названных в честь астрономов Шарля Вольфа и Жоржа Райе, которые первыми описали их необычный спектр. WR 134 относится к азотной последовательности звёзд Вольфа-Райе и имеет спектральный тип WN6, характеризующийся сильными линиями излучения HeII и более слабыми линиями HeI и CIV.
Credit: Blueseed (astrobin)
Небольшой участок остатка сверхновой Vela расположен в южном созвездии Парусов. Он удалён от нас примерно на 800 световых лет. Этот остаток образовался в результате взрыва сверхновой II типа около 11-12 тысяч лет назад. Остаток сверхновой в Парусах - это довольно тусклый объект, и фотографируют его не часто.
Credit: Patrick Winkler (astrobin)
Credit: Patrick Winkler (astrobin)
С помощью космического телескопа Хаббл астрономы составили очень точную карту распределения массы в скоплении галактик. Для этого они использовали эффект гравитационного линзирования. Он возникает, когда массивные объекты, например галактические скопления, искривляют пространство-время и усиливают свет от более далёких объектов, расположенных за ними.
В случае скопления MCS J0416.1–2403 учёные наблюдали эффект сильного гравитационного линзирования: свет от далёких галактик настолько исказился, что превратился в кольца и дуги, а некоторые галактики появились на изображении несколько раз. Это позволило исследователям с высокой точностью рассчитать распределение как видимой, так и тёмной материи в скоплении.
Наблюдения проводились в рамках программы Hubble Frontier Fields. Её цель - максимально подробно изучить шесть массивных галактических скоплений. Одним из них стало скопление MCS J0416.1–2403, масса которого оценивается в 160 триллионов масс Солнца.
Пояснение. Первое изображение - это данные телескопа Хаббл. Второе - те же данные, но с наложенными на них расчётами массы, искривляющей путь световых лучей.
Credit: ESA/Hubble, NASA, HST Frontier Fields
В случае скопления MCS J0416.1–2403 учёные наблюдали эффект сильного гравитационного линзирования: свет от далёких галактик настолько исказился, что превратился в кольца и дуги, а некоторые галактики появились на изображении несколько раз. Это позволило исследователям с высокой точностью рассчитать распределение как видимой, так и тёмной материи в скоплении.
Наблюдения проводились в рамках программы Hubble Frontier Fields. Её цель - максимально подробно изучить шесть массивных галактических скоплений. Одним из них стало скопление MCS J0416.1–2403, масса которого оценивается в 160 триллионов масс Солнца.
Пояснение. Первое изображение - это данные телескопа Хаббл. Второе - те же данные, но с наложенными на них расчётами массы, искривляющей путь световых лучей.
Credit: ESA/Hubble, NASA, HST Frontier Fields
Эмиссионная туманность sh2-261 или Туманность Лоуэра была открыта отцом и сыном Гарольдом и Чарльзом Лоуэрами в 1939 году. Это крупный регион ионизированного водорода, расположенный во внешней области рукава Ориона. В основном туманность светит за счёт мощного ультрафиолетового излучения яркой и очень горячей звезды HD 41997 спектрального класса O7.5V. Она расположена практически в самом центре туманности.
Credit: Joshua Koplik (astrobin)
Credit: Joshua Koplik (astrobin)
https://youtu.be/UKEGiPgWvTY?si=GphiqHMCVyrCofjl Кстати, Упоротый палеонтолог тут выпустил интересное видео:
YouTube
ТРИ ВЕЩИ КОТОРЫЕ СДЕЛАЛИ ТЕБЯ НАСТОЯЩИМ ЗВЕРЕМ
МОИ ВЫСТУПЛЕНИЯ:
МОСКВА, 28-е марта: "Как собрать динозавра?" : https://mediomodo.ru/paleo-dop-msk
ЧЕБОКСАРЫ, 5-е апреля: https://milmax-production.timepad.ru/event/3287293/
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6-е апреля: https://milmax-production.timepad.ru/event/3287495/…
МОСКВА, 28-е марта: "Как собрать динозавра?" : https://mediomodo.ru/paleo-dop-msk
ЧЕБОКСАРЫ, 5-е апреля: https://milmax-production.timepad.ru/event/3287293/
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6-е апреля: https://milmax-production.timepad.ru/event/3287495/…
Новый снимок космического телескопа Джеймса Уэбба.
Эта туманность, напоминающая мороженое с вишенкой, на самом деле объект Хербига-Аро (HH 49/50). Объекты Хербига — Аро — это струи вещества, выброшенные формирующейся звездой. Они простираются на световые годы, сталкиваются с окружающим газом и создают ударные волны, нагревающие материю до высоких температур. Затем она остывает, излучая свет в видимом и инфракрасном диапазонах.
HH 49/50 расположен в комплексе Хамелеон I — одном из ближайших к нам регионов активного звёздообразования. Там рождаются маломассивные звёзды, похожие на Солнце. Именно в такой среде, вероятно, формировалась и наша собственная звезда. Наблюдения показывают, что выброс удаляется от нас со скоростью 100–300 км/с.
Учёные полагают, что струи вещества выбросила протозвезда Cederblad 110 IRS4, расположенная в 1,5 световых годах от HH 49/50. А "вишенка" на вершине конуса - это просто фоновая галактика, случайно попавшая в поле зрения.
Credit: NASA, ESA, CSA, STScI
Эта туманность, напоминающая мороженое с вишенкой, на самом деле объект Хербига-Аро (HH 49/50). Объекты Хербига — Аро — это струи вещества, выброшенные формирующейся звездой. Они простираются на световые годы, сталкиваются с окружающим газом и создают ударные волны, нагревающие материю до высоких температур. Затем она остывает, излучая свет в видимом и инфракрасном диапазонах.
HH 49/50 расположен в комплексе Хамелеон I — одном из ближайших к нам регионов активного звёздообразования. Там рождаются маломассивные звёзды, похожие на Солнце. Именно в такой среде, вероятно, формировалась и наша собственная звезда. Наблюдения показывают, что выброс удаляется от нас со скоростью 100–300 км/с.
Учёные полагают, что струи вещества выбросила протозвезда Cederblad 110 IRS4, расположенная в 1,5 световых годах от HH 49/50. А "вишенка" на вершине конуса - это просто фоновая галактика, случайно попавшая в поле зрения.
Credit: NASA, ESA, CSA, STScI
Forwarded from SpaceX
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Под утро появились уже не только фотографии, но и видео (по сути, таймлапс) того, как вторая ступень Falcon 9 миссии NROL-69 стравливала топливо в космосе над Европой. Перед этим она сделала полный виток вокруг земного шара. Красивая форма выхлопа получается из-за закрутки.
Делается это обычно после торможения, чтобы ступень, выполнив свою основную миссию, не превратилась в космический мусор (как например недавно случилось со второй ступенью New Glenn, которая в итоге разрушилась на орбите). Или как уже второй десяток лет летает на орбите вторая ступень японской H-IIA (про эту ракету мы недавно писали). И множество других примеров, отличились тут все страны.
Называется это атмосферное явление - Space jellyfish (Космическая медуза). В последние годы эти медузы наблюдаются намного чаще, потому что участились запуски космических ракет. Выглядят они по разному, но часто имеют тоже спиральную форму. Наши читатели, разумеется, все это и так хорошо знают. 😎 Не так ли? И про крест Королёва тоже знают...
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM